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    • 4. 发明申请
    • 固体撮像装置、及び、電子機器
    • 固态成像装置和电子装置
    • WO2017199771A1
    • 2017-11-23
    • PCT/JP2017/017281
    • 2017-05-02
    • ソニー株式会社
    • 山口 哲司戸田 淳押山 到
    • H01L27/146G02B5/20G02B5/28H01L31/10H04N5/369H04N9/07
    • H01L27/307G02B5/201G02B5/208H01L27/146H01L27/1462H01L27/14621H01L27/1464H01L27/14649H01L27/14667H01L27/281H01L27/286H01L31/10H04N5/332H04N5/3745H04N5/378H04N9/07
    • 本技術は、可視光画像の高画質を維持しつつ、高解像度なIR画像を生成することができるようにする固体撮像装置、及び、電子機器に関する。 固体撮像装置は、複数の画素を2次元状に配列した画素アレイ部を備え、各画素は、半導体層の上層に形成された第1の光電変換領域と、半導体層に形成された第2の光電変換領域と、色成分に対応した所定の波長領域の光を透過する第1のフィルタと、第1のフィルタとは異なる透過特性を有する第2のフィルタとを有し、第1の光電変換領域及び第2の光電変換領域のうち、一方の光電変換領域により可視光領域の光の光電変換を行うとともに、他方の光電変換領域により赤外光領域の光の光電変換を行い、第1のフィルタは、第1の光電変換領域よりも上層に形成され、第2のフィルタは、第1のフィルタの下層に形成された他方の光電変換領域に吸収される赤外光領域の光の波長を揃える透過特性を有している。
    • 本技术涉及能够在维持可见光图像的高图像质量的同时生成高分辨率IR图像的固态图像拾取装置和电子设备。 该固态成像装置包括被二维布置的多个像素的像素阵列部分,每个像素包括形成在半导体层的上层上的第一光电转换区域,第二形成在半导体层上 光电转换区域,使与颜色成分对应的规定的波长区域的光透过的第1滤光器以及具有与第1滤光器不同的透过特性的第2滤光器,其中,第1光电转换 通过第一光电转换区域和第二光电转换区域中的一个光电转换区域对可见光区域中的光进行光电转换,并且通过另一光电转换区域对红外光区域中的光进行光电转换, 滤光器形成在比第一光电转换区域更上层,并且第二滤光器形成为使得在形成于第一滤光器的下层中的另一光电转换区域中吸收的红外光区域中的光的波长为 它具有传输特性来对齐它们。
    • 6. 发明申请
    • Wavelength Separating Element For Use In a Nonlinear Frequency Conversion Device
    • 适用于非线性变频器件的波长分离元件
    • WO2017094917A1
    • 2017-06-08
    • PCT/JP2016/086096
    • 2016-12-05
    • SHARP KABUSHIKI KAISHA
    • WELNA, Karl PeterSMEETON, Tim MichaelBERRYMAN-BOUSQUET, Valerie
    • G02F1/37
    • G02F1/3501G02B5/208G02B5/26G02B27/141G02B27/145G02B27/30G02F1/37G02F2001/3503H01S3/0092H01S5/0092
    • A wavelength separating element is provided for separating a converted beam from a fundamental beam in an NLFC device, wherein the converted beam has a wavelength different from a wavelength of the fundamental beam. The wavelength separating element includes a first mirror surface and a second mirror surface opposite to the first mirror surface. The first and second mirror surfaces may have a high reflectivity of the converted beam relative to a reflectivity of the fundamental beam, and the first and second mirror surfaces are configured such that the fundamental and converted beams undergo multiple reflections between the first mirror surface and the second mirror surface to separate the converted beam from the fundamental beam. The fundamental and converted beams undergo at least three reflections at the first and second mirror surfaces, and/or undergo at least two reflections at one of the first mirror surface or the second mirror surface.
    • 提供一种波长分离元件,用于在NLFC装置中将转换光束从基础光束分离,其中转换光束具有与基础光束的波长不同的波长。 波长分离元件包括第一镜面和与第一镜面相对的第二镜面。 第一和第二镜面可以具有相对于基本光束的反射率的转换光束的高反射率,并且第一和第二镜面被配置为使得基本光束和转换光束在第一镜面和第二镜面之间经历多次反射 第二镜面以将经转换的光束与基础光束分离。 基本光束和转换光束在第一和第二反射镜表面上经历至少三次反射,和/或在第一反射镜表面或第二反射镜表面之一上经历至少两次反射。
    • 8. 发明申请
    • MOBILE MICROSCOPE
    • 移动显微镜
    • WO2017037334A1
    • 2017-03-09
    • PCT/FI2016/050584
    • 2016-08-26
    • HELSINGIN YLIOPISTO
    • LUNDIN, JohanSUUTALA, AnttiMOILANEN, Hannu
    • G02B21/00G02B21/16G01N21/64A61B5/00G02B5/20G02B5/22G02B5/28
    • G02B21/0008G02B5/208G02B5/22G02B5/283G02B21/16
    • The invention relates to a mobile microscopic imaging device comprising a sample stage for holding a sample to be imaged, at least one light source for illumination of the sample, an imaging panel capable of capturing an image of the sample upon transmission illumination of the sample by the light source, and an optical magnification unit between the sample and the imaging panel for guiding light from the illuminated sample to the imaging panel so that a magnified image of at least portion of the sample is formed at the imaging panel. According to the invention, the optical magnification unit comprises a filter integrated polymeric lens assembly in a transmitted light fluorescence configuration which allows for both miniaturization of the device to a truly mobile level and reducing manufacturing costs.
    • 本发明涉及一种移动显微镜成像装置,其包括用于保持要成像的样品的样品台,用于照射样品的至少一个光源,能够通过样品的透射照射来捕获样品的图像的成像面板 光源,以及用于将来自照射样品的光引导到成像面板的样品和成像面板之间的光学放大单元,使得在成像面板处形成至少部分样品的放大图像。 根据本发明,光学放大单元包括透射光荧光配置中的过滤器集成聚合物透镜组件,其允许将器件的小型化都实现为真正的移动级别并降低制造成本。